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infotek 2023-04-25 08:23

锥形入射

关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 l$&dTI<#  
6U0BP  
概述 ~>#?.f  
本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 2lCgUe)N  
本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 6lPuYEmT  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 q@^^jlHP  
9SBTeJ$RZ  
光栅级次分析器 DDq?4  
S,s#D9NU  
1. 简介 Bp_8PjQ  
}BUm}.-{u,  
1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 DbSR(:  
l>?f+70  
2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 sU+8'&vBp  
2 :4o`o  
2. 结果 :Xs4C%H;  
(;;.[4,y  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) m1e Sn |)7  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 i-ww@XOQ  
该文件已另存为UseCase.0087.oc R,s}<N$  
va:<W H  
经典场追迹 ifNyVE Hy  
O ^!Bc}$  
1. 简介 N^M6*,F,J  
ucJ}KMz  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 w~q ]&  
BCuoFw)  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 ULhXyItL  
sYfm]Faz  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 MGf*+!y,  
D~bx'Wr+  
2. 配置光路图 ts% n tnvI  
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\*&?o51 !e  
3. 传播至远场 U)M&AYb  
nLOK1@,4  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 &8pGq./lr=  
   6oq5CDoq  
eso-{W,D  
4. 预览设置 M~7Cb>%<  
mK/E1a)AG3  
vcCNxIzEG  
结论 $)nPj_h  
<CB%e!~.9  
1. 对比(截屏) Ir-QD !!<  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) k& uh  
#jzF6j%G  
Q@W!6]*\  
光栅级次分析器 lo1bj*Y2  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) ~]#-S20  
效率:1.21%(相对于入射场) ?A3u2-  
OSfT\8YA  
_BY+Tfol  
经典场追迹 v%c/eAF  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) xAl8e  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
:iLRCK3 C  
"G~!J\  
总结 Trs2M+r)  
|x.^rx`  
1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 #t;]s<  
OjAdY\ ]1  
2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射和畸变效应。 Rnoz[1y?0  
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